Mätteknik 2016 Mätsystem

Relevanta dokument
ESSF10 Mätteknik för E & D - Mätsystem Del 1

Mätsystem. Upplägg. Josefin Starkhammar. Före pausen: Efter pausen:

Mätsystem Lektion inför lab.

Mätteknik 2016 Mätsystem

LabVIEW - Experimental Fysik B

Apparater på labbet. UMEÅ UNIVERSITET Tillämpad fysik och elektronik Elektronik/JH. Personalia: Namn: Kurs: Datum:

Spä nningsmä tning äv periodiskä signäler

Ellära. Laboration 3 Oscilloskopet och funktionsgeneratorn

Mätteknik (ESSF10) Kursansvarig: Johan Nilsson Översiktligt kursinnehåll

Datainsamlingssystem Data acquistion (DAQ) systems

Strömmätning på riktigt

Mätteknik E-huset. Digitalt oscilloskop Vertikal inställning. Digitalt oscilloskop. Digitala oscilloskop. Lab-lokal 1309 o 1310

Ellära. Laboration 4 Mätning och simulering. Växelströmsnät.

Sensorer och mätteknik Laborationshandledning

Mätteknik (ESSF10) Kursansvarig: Johan Nilsson Översiktligt kursinnehåll

Laborationshandledning för mätteknik

Laboration 1: Styrning av lysdioder med en spänning

Laboration 3 Sampling, samplingsteoremet och frekvensanalys

APPARATER PÅ ELEKTRONIKLABBET

TMFT13 Fö: Mätdatorer

Spänningsmätning av periodiska signaler

Elektroteknikens grunder Laboration 1

Laborationsrapport. Kurs Elinstallation, begränsad behörighet. Lab nr 2. Laborationens namn Växelströmskretsar. Kommentarer. Utförd den.

Bilaga till laborationen i TSKS09 Linjära System

Mät kondensatorns reaktans

Lab Tema 2 Ingenjörens verktyg

2E1112 Elektrisk mätteknik

LTK010, vt 2017 Elektronik Laboration

Mätteknik. Biomedicinsk teknik (Elektrisk Mätteknik), LTH

Mätteknik Digitala oscilloskop

Lab 3. Några slides att repetera inför Lab 3. William Sandqvist

Mätteknik Digitala oscilloskop

2 Laborationsutrustning

Laborationsrapport Elektroteknik grundkurs ET1002 Mätteknik

4:4 Mätinstrument. Inledning

Experimentell maskinteknik

RC-kretsar, transienta förlopp

Uppgift 1: När går en glödlampa sönder?

OSCILLOSKOPET. Syftet med laborationen. Mål. Utrustning. Institutionen för fysik, Umeå universitet Robert Röding

Fluke 170-serien Digitala multimetrar med sann RMS

Spolens reaktans och resonanskretsar

TSKS06 Linjära system för kommunikation Lab2 : Aktivt filter

TFEI01 Föreläsningsanteckning. Mätdatainsamling med DAQ- OCH GPIB-kort Instrumentkommunikation

1. Introduktion Instruktionen utgörs av Radian Innovas handledning för ML-1.

Kombi-instrument UPM 3010 PK1

M7005 Fischer/Weisser mätstyrningsserver M9003 ersatt med IBR enheter

Kalibreringsinstrument

Elektro och Informationsteknik LTH. Laboration 2 Elektronik för D ETIA01

Innehållsförteckning. Figur- och tabellförteckning. Figure 1 Blockschema över hårdvaran...4 Figure 2 Blockschema över programet...

Swema 05. Bruksanvisning vers 1.01 MB

Laborationsrapport. Kurs El- och styrteknik för tekniker ET1015. Lab nr. Laborationens namn Lik- och växelström. Kommentarer. Utförd den.


Multimeter och räknare AD-omvandling. Multimeter

LabVIEW uppgift 4. Erik Andersson och Johan Schött. 22 februari 2010

Labb forskning och behov. Fredrik Arrhén

COMBI Kanalers Kombinations Modul

Elektronik grundkurs Laboration 1 Mätteknik

Industriella styrsystem, TSIU04. Föreläsning 1

MOM690 Mikroohmmeter

Sensorer och Mätteknik 2014

Grundläggande ellära Induktiv och kapacitiv krets. Förberedelseuppgifter. Labuppgifter U 1 U R I 1 I 2 U C U L + + IEA Lab 1:1 - ETG 1

Elektriska Drivsystem Laboration 4 FREKVENSOMRIKTARE

Temperaturreglering. En jämförelse mellan en P- och en PI-regulator. θ (t) Innehåll Målsättning sid 2

Manual för RN

Introduktion. Torsionspendel

Laborationshandledning

Grundstruktur. Grundstruktur

Elektro och Informationsteknik LTH. Laboration 2 Elektronik för D ETIA01

Laboration: Grunderna i MATLAB

FÄLTMÄTINSTRUKTION TESTO 174H

Fluke ScopeMeter 225C och 215C

Användarhandledning för mcdmonitorii

FREKVENSANALYS UPPGIFT 1 Operationsförstärkare 1 Elektrisk Mätteknik Milan Friesel

OLOP II Obligatorisk LAB operationsförstärkare Analog elektronik 2

EL1000/1120 Reglerteknik AK

AQ-Box med Winlog kanalers mätsystem samlar och bearbetar 8 givarsignaler i en PC

Automatiserade testsystem

Vad är kommunikation? Vad är datorkommunikation? Dataöverföring; Inledning

Laboration 2 Instrumentförstärkare och töjningsgivare

Läsinstruktioner. Materiel

210 manual.pdf Tables 4

TSTE05 Elektronik & mätteknik Föreläsning 1 Introduktion och inledande likströmsteori

PROGRAMMERING AV MCU LABORATION6. Laborationens syfte

Programmering av NXT Lego- robot Labbrapport för programmering av en Lego- robot

Laboration 2: Likström samt upp och urladdningsförlopp

CoaxData a step into a digital world KONTROLL AV KABEL-TV-NÄT OCH INSTALLATIONSTIPS

Mätning av elektriska storheter. Oscilloskopet

Kortlaboration Fil. Mätning av vikt med lastcell. Förstärkning, filtrering och kalibrering av mätsignal.

Laboration 4: Stora talens lag, Centrala gränsvärdessatsen och enkla punktskattningar

Elektricitetslära och magnetism - 1FY808. Lab 3 och Lab 4

Operationsförstärkarens grundkopplingar.

Svensk version. Introduktion. Lådans innehåll. Specifikationer. PU052 Sweex 2 Port USB 2.0 & 2 Port FireWire PC Card

Signalbehandling, förstärkare och filter F9, MF1016

REGLERTEKNIK Inledande laboration (obligatorisk)

FÄLTMÄTINSTRUKTION TESTO 177-H1

Introduktion till fordonselektronik ET054G. Föreläsning 3

E-II. Diffraktion på grund av ytspänningsvågor på vatten

Simulering I. Laboration 158 Elektro. LABORATION Analog elektronik UMEÅ UNIVERSITET Tillämpad fysik och elektronik.

Laborationshandledning för mätteknik

Chalmers Tekniska Högskola och Mars 2003 Göteborgs Universitet Fysik och teknisk fysik Kristian Gustafsson Maj Hanson. Svängningar

Transkript:

Mätteknik 2016 Mätsystem Per Augustsson [per.augustsson@bme.lth.se] Inst. för Biomedicinsk Teknik 1

Upplägg Mätsystem Om laborationen Lab View Laborationsövningar Inst. för Biomedicinsk Teknik 2

http://www.fitbit.com/jobs Inst. för Biomedicinsk Teknik 3

Mätsystem - Generellt Fysikaliskt fenomen Mätsystem Presentation och kontroll Inst. för Biomedicinsk Teknik 4

Mätsystem - Exempel på mätsystem II Inst. för Biomedicinsk Teknik 5

Mätsystem - Exempel på mätsystem III Vindtunnel Inst. för Biomedicinsk Teknik 6

Mätsystem - Exempel på mätsystem III Inst. för Biomedicinsk Teknik 7

Mätsystem - Exempel på mätsystem IV Automatiserad temperaturreglering, ljud-generering och bildinsamling från ett akustoforeschip Inst. för Biomedicinsk Teknik 8

Mätsystem att läsa ett värde Fysikaliskt fenomen Mätning Generera datatyp Skicka data via buss/port Ta emot data via buss/port Återskapa datatyp Presentation och kontroll Inst. för Biomedicinsk Teknik 9

Mätsystem - buss Fysikaliskt fenomen Mätsystem Presentation (och kontroll) Insamlingskort busstyrning av instrument GPIB (parallell) RS232 (seriellt) USB etc bussystem med integrerade och standardiserade instrument VXI/MXI PXI Inst. för Biomedicinsk Teknik 10

Mätsystem uppbyggnad [Gränssnitt PXI (PCI extensions for Instrumentation)] Kopplas till PCI buss i datorn eller har en integrerad dator 264 MB/s Inst. för Biomedicinsk Teknik 11

GPIB General Purpose Instrument Buss IEEE-488.1 (1975) IEEE-488.2 (1987) SCPI (1990) elektriska specifikationer samt hårdvaruprotokoll dataformat felhantering standardkommandon standard för programmering av instrument Inst. för Biomedicinsk Teknik 12

Mätsystem uppbyggnad [Gränssnitt - GPIB (System uppkoppling)] Stjärnkoppling Daisy chain eller linjär Inst. för Biomedicinsk Teknik 13

Mätsystem uppbyggnad [Gränssnitt - GPIB (Data)] Tre typer av enheter (Controller, Talker, Listener) 31 primäradresser (Talker resp. Listener) 8 bitar parallell överföring Max 2 m kabel per instrument på bussen Max 20 m kabel totalt. (Kan utökas med extender) Max 15 enheter anslutna. (Kan utökas med extender) Upp till 1 Mbyte/s överföringshastighet Inst. för Biomedicinsk Teknik 14

Mätsystem uppbyggnad [Gränssnitt - GPIB (Kontaktdon)] Inst. för Biomedicinsk Teknik 15

Överföringshastighet -Jämförelse RS232 GPIB USB2 PXI Firewire USB3 14 kb/s 1 MB/s 57 MB/s 264 MB/s 400 MB/s 625 MB/s Inst. för Biomedicinsk Teknik 16

Mätsystem - Summering Fysikaliskt fenomen Givare temperatur tryck spänning Mätsystem Gränssnitt/Databehandling Insamlingskort busstyrning av instrument GPIB (parallell) RS232 (seriellt) USB etc PXI bussystem med integrerade och standardiserade instrument Presentation (och kontroll) Dator Grafiska LabView HP VEE DASYlab Kommando LabWindows Visual Basic Visual C/C++ Inst. för Biomedicinsk Teknik 17

Laborationen Mål med laborationen Introduktion till Labview Koppla upp ett enkelt datorstyrt mätsystem Karakterisera dämpningen av störningar vid mätning med digital multimeter Inst. för Biomedicinsk Teknik 18

Dämpning? Antag att vi har en dc-nivå som vi vill mäta noggrant Överlagrad på den finns en störning med viss frekvens (typiskt 50 Hz) En multimeter har vissa inbyggda funktioner för att dämpa sådana störningar Inst. för Biomedicinsk Teknik 19

Mätuppställning För att simulera en störning använder vi en funktionsgenerator HP 33120A Vi försöker mäta offseten (en dc-nivå) med en multimeter HP 34401A Beroende på hur störningsdämpningen funkar kommer vi då att mäta olika mycket fel Funktionsgenerator Multimeter Inst. för Biomedicinsk Teknik 20

Mätuppställning Gör ett program som mäter hur stort mätfelet blir vid olika störningsfrekvenser Programmet ska Konfigurera era instrument Samla in mätdata Plotta mätdata i en graf Inst. för Biomedicinsk Teknik 21

Dual-Slope principen (s. 140) Inst. för Biomedicinsk Teknik 22

Under laborationen (flödesschema) 1. Kontrollera GPIB-adressen på instrumentet. 2. Gör reset på GPIB-systemet. (*CLS) 3. Se till att instrumentet är i känt läge. (*RST) 4. Gör mätinställningar på instrumentet. 5. Välj triggvillkor för att aktivera mätningen. 6. Se till att instrumentet är redo att ta emot triggning. 7. Se till att mätvärdet finns i instrumentets utbuffert. 8. Läs in mätvärdet i datorn. Inst. för Biomedicinsk Teknik 23

Appendix A Laborationsövningar Manualutdrag för Multimetern HP 34401A Appendix B Manualutdrag för Funktionsgeneratorn HP 32120A Appendix C Manualutdrag för LabView För att klara av labben så måste ni gå igenom minst appendix A och B! App. C är LabVIEW tips Inst. för Biomedicinsk Teknik 24

Introduktion till Lab View Inst. för Biomedicinsk Teknik 25

Förberedelseuppgifter 1. a) Vilka VI:n i LabView används för att sända respektive ta emot data via GPIB? b) Vad krävs för inparametrar till dessa VI och vilka värden ska dessa ha? 2. Hur görs reset lämpligast på multimetern vid start? 3. Vilka kommandon ska skickas till multimetern för att ställa in den för mätning av en DC-signal med amplitud 1 V. 4. På vilka sätt kan en mätning med multimetern aktiveras (kommandon)? 5. Hur ser data ut som kommer från multimetern? 6. Vilket VI kan användas för att omvandla data från multimetern till ett tal? 7. Hur skapas lämpligen vektorn med mätvärden som ska plottas? 8. Vilka LabView-VI används för att plotta en kurva på skärmen? 9. Gör ett flödesschema över programmet ni ska göra på laborationen. Obs, inget förberedelsetest Inst. för Biomedicinsk Teknik 26